RU135426U1 - Голографический коллиматорный прицел - Google Patents
Голографический коллиматорный прицел Download PDFInfo
- Publication number
- RU135426U1 RU135426U1 RU2013121196/28U RU2013121196U RU135426U1 RU 135426 U1 RU135426 U1 RU 135426U1 RU 2013121196/28 U RU2013121196/28 U RU 2013121196/28U RU 2013121196 U RU2013121196 U RU 2013121196U RU 135426 U1 RU135426 U1 RU 135426U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- diffraction grating
- optical system
- optical element
- source
- optical
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 34
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
Abstract
Прицел, содержащий источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой, фокусирующую дифракционную решетку, выполненную на вогнутой параболической или сферической поверхности, и голографический формирователь неподвижной метки, отличающийся тем, что источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой и фокусирующая отражательная дифракционная решетка расположены так, что их оптические оси совпадают, при этом плоскость изображения оптической системы источника излучения совпадает с фокальной плоскостью поверхности, на которую нанесена дифракционная решетка, выполняющая роль коллиматора оптического излучения; пространственная частота компенсирующей решетки (ν) связана с несущей пространственной частотой голограммного оптического элемента (ν) соотношением: ν=ν(cos[(ξ-ε)+tgαsin(ξ-ε))], где ξ и ε - углы наклона дифракционной решетки и голограммного оптического элемента соответственно, α - угол падения пучка на телеграммный оптический элемент, что позволяет полностью компенсировать изменение длины волны источника монохроматического излучения, вызванное изменением температуры и давления окружающей среды.
Description
Полезная модель относится к голографическим коллиматорным прицелам, формирующим мнимое изображение неподвижной прицельной марки с помощью голограммного оптического элемента (ГОЭ).
Основными требованиями, предъявляемыми к прицельным устройствам, являются минимизация габаритов и массы прицела, а также минимизация аберраций и компенсация изменения длины волны излучения лазерного диода, вызванное изменением температуры прицела и окружающей его среды. Указанные изменения рабочей длины волны прицела приводят к невозможности использования в его составе отражательных голограмм, записанных по схеме Ю.Н. Денисюка.
В доступной нам литературе имеются описания ряда оптических схем голографических коллиматорных прицелов российских и зарубежных авторов.
В [1] и [2] описаны оптические схемы голографических коллиматорных прицелов, в которых в качестве коллиматора используется двухлинзовая оптическая система, что является очевидным недостатком, т.к такие оптические системы обладают собственным хроматизмом. Оба прицельных устройства обладают большими габаритами и массой из-за большого количество элементов, входящих в состав прицела. Более того, прицел [1] не обеспечивает компенсацию изменения длины волны лазерного излучения.
Прицел [3] обеспечивает компенсацию изменения длины волны излучения, но обладает относительно большими массой и габаритами. Более того, коллиматор, представляющий собой сферический элемент с двумя разными радиусами кривизны, сложен в изготовлении.
Наиболее близким из аналогов к заявленной схеме голографического коллиматорного прицела является схема, описанная в работе [3] и взятая в качестве прототипа.
Задачей данного изобретения является создание прицельного устройства с устранением недостатков прототипа. Техническим результатом изобретения является создание прицела с минимально возможными массой и габаритами. Это достигается за счет совмещения в одном оптическом элементе функций коллимирующего зеркала и компенсирующей дифракционной решетки.
Заявленная модель содержит источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой, фокусирующую дифракционную решетку, выполненную на вогнутой параболической или сферической поверхности и голографический формирователь неподвижной метки. Источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой и фокусирующая отражательная дифракционная решетка расположены так, что их оптические оси совпадают.При этом центр расходящегося пучка, формируемого оптической системой источника излучения совпадает с фокусом поверхности, на которую нанесена дифракционная решетка.
Таким образом, фокусирующая дифракционная решетка выполняет роль коллиматора оптического излучения.
В устройстве отсутствие хроматических аберраций главных лучей восстановленного изображения, обусловленных температурными изменениями длины волны излучения источника, обеспечивается при соблюдении соотношения, связывающего пространственную частоту компенсирующей решетки ϑР с несущей пространственной частотой голограммного оптического элемента ϑГ. (см. рисунок 1)
На рисунке 1:
N1, N2 - нормали ГОЭ и АДР
ε, ξ - углы наклона ГОЭ и АДР
α - угол падения пучка на голограммный оптический элемент.
ϑР=ϑГ(cos(ξ-ε)+tgαsin(ξ-ε)).
Частным является случай, когда ахроматизирующая дифракционная решетка и голограммный оптический элемент расположены параллельно друг другу, и их пространственные частоты совпадают.
Примеры конкретного исполнения
Заявляемое устройство может быть выполнено различным образом. В качестве примера рассмотрим две следующих реализации:
Принципиальная схема первой реализации представлена на рис.2
Здесь: 1 - источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой; 2 - фокусирующая отражательная дифракционная решетка, выполненная на вогнутой параболической или сферической поверхности; 3 - голографический формирователь неподвижной метки.
В такой конфигурации в соответствии с выражением (1) пространственная частота вогнутой дифракционной решетки равна несущей пространственной частоте голограммного оптического элемента. Это позволяет полностью компенсировать изменение длины волны источника монохроматического излучения, вызванное изменением температуры и давления окружающей среды.
Принципиальная схема второй реализации представлена на рис.3
Здесь: 1 - источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой; 2 - плоское зеркало; 3 - фокусирующая отражательная дифракционная решетка, выполненная на вогнутой параболической или сферической поверхности; 4 - голограммный оптический элемент.
Этот случай отличается от первого тем, что в схеме используются плоское зеркало для минимизации сферической аберрацию (в случае использование сферической поверхности 3) за счет увеличения фокусного расстояния коллиматора.
[1] - Шойдин С.А., Кондаков В.Ю. Прицел голографический. Патент Российской Федерации №2210713 от 20.08.2003 г.
[2] - Ковалев M.С, Козинцев В.И., Лушников Д.С., Маркин В.В, Одиноков С.Б. Способ компенсации изменения положения прицельного знака и голографический коллиматорный прицел. Патент Российской Федерации №2355989 от 01.10.2007 г.
[3] - Anthony M. Tai, Northville, MI (US); Eric J. Sieczka, Saline, MI (US). Lightweight holographic sight, Patent USA No 6490060 of Dec. 03,2002
Claims (1)
- Прицел, содержащий источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой, фокусирующую дифракционную решетку, выполненную на вогнутой параболической или сферической поверхности, и голографический формирователь неподвижной метки, отличающийся тем, что источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой и фокусирующая отражательная дифракционная решетка расположены так, что их оптические оси совпадают, при этом плоскость изображения оптической системы источника излучения совпадает с фокальной плоскостью поверхности, на которую нанесена дифракционная решетка, выполняющая роль коллиматора оптического излучения; пространственная частота компенсирующей решетки (νp) связана с несущей пространственной частотой голограммного оптического элемента (νг) соотношением: νР=νГ(cos[(ξ-ε)+tgαsin(ξ-ε))], где ξ и ε - углы наклона дифракционной решетки и голограммного оптического элемента соответственно, α - угол падения пучка на телеграммный оптический элемент, что позволяет полностью компенсировать изменение длины волны источника монохроматического излучения, вызванное изменением температуры и давления окружающей среды.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013121196/28U RU135426U1 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Голографический коллиматорный прицел |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013121196/28U RU135426U1 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Голографический коллиматорный прицел |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU135426U1 true RU135426U1 (ru) | 2013-12-10 |
Family
ID=49682373
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013121196/28U RU135426U1 (ru) | 2013-05-07 | 2013-05-07 | Голографический коллиматорный прицел |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU135426U1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU196246U1 (ru) * | 2019-12-04 | 2020-02-21 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Голографический коллиматорный прицел |
| RU2737514C1 (ru) * | 2019-12-04 | 2020-12-01 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Голографический коллиматорный прицел |
| RU2740205C1 (ru) * | 2020-06-09 | 2021-01-12 | Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод" | Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия |
| US11262163B2 (en) | 2018-07-06 | 2022-03-01 | Ziel Optics, Inc. | Holographic weapon sight with parabolic reflector |
-
2013
- 2013-05-07 RU RU2013121196/28U patent/RU135426U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11262163B2 (en) | 2018-07-06 | 2022-03-01 | Ziel Optics, Inc. | Holographic weapon sight with parabolic reflector |
| RU196246U1 (ru) * | 2019-12-04 | 2020-02-21 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Голографический коллиматорный прицел |
| RU2737514C1 (ru) * | 2019-12-04 | 2020-12-01 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Голографический коллиматорный прицел |
| RU2740205C1 (ru) * | 2020-06-09 | 2021-01-12 | Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод" | Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU135426U1 (ru) | Голографический коллиматорный прицел | |
| CN104121867A (zh) | 基于液晶空间光调制器非球面镜计算全息干涉检测方法 | |
| US20030184762A1 (en) | Apparatus for and method of measurement of aspheric surfaces using hologram and concave surface | |
| KR20190137161A (ko) | 증강 현실을 위한 컴팩트한 눈 근접 디스플레이 옵틱스 | |
| MacEwen et al. | Large diffractive/refractive apertures for space and airborne telescopes | |
| WO2012169935A3 (en) | Device for aligning a two-mirror centered optical system | |
| CN103513420A (zh) | 基于全息光学元件的车载平视显示器投影准直中继光学系统 | |
| Koreshev et al. | Optical systems of holographic collimator sights | |
| CN207280291U (zh) | 一种激光全息瞄准器的光学装置 | |
| RU152500U1 (ru) | Голографический коллиматорный прицел | |
| RU108600U1 (ru) | Устройство юстировки двухзеркальной центрированной оптической системы | |
| RU2013140374A (ru) | Голографический коллиматорный прицел | |
| CN103926001A (zh) | 一种高速多光谱无限远动态目标发生方法与装置 | |
| RU158982U1 (ru) | Оптическая схема компактного коллиматорного прицела с компьютерно-синтезированным голограммным оптическим элементом | |
| RU196246U1 (ru) | Голографический коллиматорный прицел | |
| Ivanov et al. | Recording holographic marks for telescopic systems in photo-thermo-refractive glass | |
| CN101876749B (zh) | 紧凑匹配型全息瞄准器光学系统 | |
| RU2740205C1 (ru) | Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия | |
| Spencer et al. | An investigation of stair mode in optical phased arrays using tiled apertures | |
| RU2737514C1 (ru) | Голографический коллиматорный прицел | |
| Zhou et al. | Parametric definition for the CGH patterns and error analysis in interferometric measurements | |
| RU2728413C1 (ru) | Голографический коллиматорный прицел с внеосевой голограммой лейта | |
| RU2728402C1 (ru) | Голографический коллиматорный прицел с осевой фурье-голограммой габора | |
| RU2647516C2 (ru) | Голографический коллиматорный прицел с синтезированным зрачком | |
| US6738130B1 (en) | Ultra-light helmet-mounted laser range finder |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180508 |